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)参比温度曲线法参比温度法的主要原理参比温度曲线法ADDINNE.Ref.{CD264A7C-2139-4E83-AD49-00CA6844209F}[10]的原理是把相变材料和水分别放在相同规格的试管里面,把装有相变材料的试管突然放在恒温冷水浴中冷却,并记录降温曲线;然后置于恒温热水浴中,记录升温曲线。此方法基于以下的假定:相变过程近似为准静态过程;在固液相分界面上PCM液体通过对流传热的方式给固态PCM的热量忽略;近似为一维径向传热试管的径长比(<<1)。参比曲线法示意图如REF_Ref406490689\h图3所示:图SEQ图\*ARABIC3参比曲线法示意图参比曲线法的优点是玻璃试管装PCM,使得相变过程更容易观察;测试允许的样品质量大,测量结果的过冷度小,测量结果更接近实际材料,并且具有较高的精确度。缺点是假设了试管内液体的温度分布是均匀一致的,但是试管中的液体存在着纵向的温度梯度。参比曲线法中需要注意的是要求Bi<0.1,适用集总热容法建立热力学方程,因此在测试之前应该对测试条件是否满足要求进行计算。为了获得良好的降温曲线,加热温度要略高于相变温度,冷却温度要低于相变的温度。主要应用张寅平等人ADDINNE.Ref.{B5E338E6-B0A1-4B6F-ABFB-200756DDACE5}[12]采用参比温度曲线法对多组相变材料多个热物性进行同时测定。实验得到了多个相变材料的相变潜热,测量值与文献值的偏差W10%,说明准确性好。且该实验装置较为简单,若用油浴或其他液体来代替水浴,可使该方法用在更大的温度范围,适用于工程上的相变材料的大批量筛选。JoseMMarın等人ADDINNE.Ref.{49606753-4DBE-4B4D-AE1D-B5C75B95F3D6}[6]也采用了这一方法测定了C16H34-C18H38相变材料(34%的C16H34,66%的C18H38)的相变潜热,得到了该相变材料的焓温曲线图。并与DSC法所得到的数据作比较,结果十分相近,误差很小。结语本文简要介绍地介绍了几种主要的相变潜热的测定方法,这些方法各有特点,其中,差示扫描量热法应用最为广泛,也是其它方法测量潜热时经常用来参照对比的,说明其精度高,适应性广。差热分析法虽然样品量少、测试速度快、适用范围广,但由于影响因素太复杂,重复性差,分辨率低,因此难以进行准确的定量分析。差示扫描量热法精确度高,测试条件可操作性强。可以测量相变材料的相变温度、相变熔、比热、导热系数、玻璃化转变等关键参数。但其测量的试样量比较少,因此对于实际应用中的大块材料的潜热无法完全反映ADDINNE.Ref.{3D5E847B-EF53-4F07-B43C-03131B66B98C}[13]。在实际操作中,测试前应调节到实际测量条件校正基线饰〕;结束应取出坩埚,看是否有溢出,如有应该重复实验。电平衡加热法简单易行,可用于工程上测量相变材料的相变潜热,但测量的温度范围仅限在空调用蓄冷材料的相变温度范围内进行,否则实验结果可能不准确。参比温度曲线法精确度比较高,装置简单,易操作,价格便宜,可测试大块相变材料的凝固点、比热、相变潜热、导热系数等关键热学参数,测试结果接近于实际应用的情况。但是试样的结构不是很完整,受热可能会不均匀。因此在对测试结果要求不高的实际情况中,推荐参比温度曲线法。
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